乙炔-火焰原子吸收光谱法测定河水中钠含量

0 下载量 61 浏览量 更新于2024-09-04 收藏 862KB PDF 举报
"本文介绍了一种使用乙炔-火焰原子吸收光谱法(Fire Atomic Absorption Spectrometry, FAAS)来测定河水中的钠含量的方法。这种方法通过优化实验条件,如反应体系、消电离剂硝酸铯的浓度、乙炔气体流量以及燃烧器高度,实现了对钠离子的高效检测。在最佳条件下,方法的线性范围达到0-125.0 mg/L,相关系数r为0.9990,检出限为0.40 mg/L,测定下限为1.60 mg/L。此外,该方法在黑河水中进行了首次应用,加标回收率在94.2%-103.4%之间,相对标准偏差仅为2.0%,表明其具有高精度和准确性,适合于地表水中的钠元素含量分析。硝酸铯作为消电离剂,能有效抑制钠的电离,从而提高测量灵敏度和准确性。" 火焰原子吸收光谱法是一种广泛应用于元素定量分析的技术,尤其适用于金属离子的检测。在本研究中,研究人员选择钠作为目标元素,因为钠是环境中常见且重要的元素,对水体的化学性质和生物活动有显著影响。乙炔-火焰原子吸收光谱法利用火焰将样品蒸发并转化为气态原子,然后通过检测这些原子对特定波长光的吸收程度来确定钠的浓度。 消电离剂的作用是在火焰中抑制钠离子的形成,保持更多的钠原子状态,从而增强吸收信号,提高测量的灵敏度。硝酸铯作为一种高效的消电离剂,能有效地减少钠在高温火焰中电离为离子的概率,使得更多的钠原子处于可吸收光的基态,从而提供更精确的测量结果。 实验条件的优化对于方法的性能至关重要。反应体系的调整可以改变样品中钠的解离和离子化状态,影响检测效果。硝酸铯的浓度需适中,过高或过低都可能降低测定效果。乙炔流量控制着火焰温度和原子化效率,而燃烧器高度则影响原子在火焰中的停留时间和吸收光的效率。 通过对黑河水样进行加标回收实验,验证了该方法的可靠性。加标回收率的范围表明方法的重现性和稳定性良好,而相对标准偏差则体现了方法的精密度。因此,这种方法不仅可以用于黑河水,还可以推广到其他地表水的钠含量测定,对于环境监测和水质量管理具有实际意义。 火焰原子吸收光谱法结合硝酸铯作为消电离剂,为河水中的钠含量提供了准确、灵敏的测定手段,对于理解水体中的钠动态、评估水质和保障生态环境健康具有重要意义。